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电感器输出,运算放大器输入:二阶有源滤波器简介
有源滤波器当然有其优点。适用于一阶和二阶滤波器的突出的优点是改进的阻抗特性。运算放大器提供高输入阻抗和低输出阻抗,因此当输入信号具有相对较高的源阻抗或输出信号必须驱动相对较低的负载阻抗时,基于运算放大器的有源滤波器可以优于无源实现。
2025-01-02
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是否存在有关 PCB 走线电感的经验法则?
所有 PCB 走线都有一定的电感,但您知道 PCB 走线中的电感对电气行为有何影响吗?PCB 中的不同导体系统需要具有特定的走线宽度,这将决定走线的电感。但是,不存在特定的 PCB 走线电感经验法则,只有与走线阻抗相关的计算公式可用于确定走线电感。此外,也没有具体的规定要求我们在电路板设计中将特定走线电感作为设计目标。
2024-12-22
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揭秘电动汽车中直流链路电容器的奥秘(上)
直流链路电容器在功率转换器中扮演着中间缓冲器的角色,连接着输入源与输出负载,适应不同的瞬时功率、电压和频率。在电动汽车(EV)领域,它们不仅有效抵消逆变器、电机控制器及电池系统中电感的影响,还充当滤波器,为电动汽车子系统提供保护,抵御电压尖峰、浪涌及电磁干扰(EMI)的侵害。
2024-10-29
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IGBT 脉冲测量方法的优点?正确选择脉冲测量
采用快速 IGBT 开关的脉冲测量方法应用范围非常广泛。它适用于几乎所有类型的电感功率元件,从小型 SMD 电感器到重达几吨的 MVA 范围的功率扼流圈。
2024-10-12
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使用功率分析仪测量和分析电抗器(电感器)的方法
频电抗器用于电动汽车 (EV) 和混合动力汽车 (HEV) 的各种位置。例如,电池和逆变器之间的升压 DC/DC 转换器以及电池充电电路中的 AC/DC 转换器。为了提高整个系统的效率,必须提高每个组成电路的效率,而电抗器是造成这些电路大量损耗的元件之一。
2024-10-11
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使用微型模制电感器可节省空间、降低损耗并提高电源完整性和效率
电感器是电压转换器和稳压器设计中的关键元器件。由于具有能量储存和回收作用,因此几乎所有调节功率的电路中都有这些器件的身影。随着应用趋向于更小、更紧凑的设计,而且必须不断提高能效,设计人员在挑选电感器时需要更加审慎,才能顺应趋势并处理更大的电流。
2024-09-25
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:检测电阻器违规
本文是系列文章中的第二篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的反馈级设计中面临的复杂难题,重点关注检测电阻器(RSENSE)元件。RSENSE对于确保反馈网络(负责维持输出电压)接收来自电感电流的准确信号而言至关重要。失真的信号可能会使电感纹波看起来比实际更大或更小,从而导致反馈网络出现意外行为。
2024-09-10
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什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。该电阻力是线圈(电感)和电容器(电容)产生的,因此在交流电路的设计和分析过程中,需要了解并考虑到其影响。电抗被广泛应用于我们日常生活的各种技术中,如优化电子设备的运行、有效传输能量和降低噪声等。
2024-09-05
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电源模块的封装类型及相应的优点
在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源模块则更进一步,在开关稳压器封装中集成了所需的电感器或变压器。
2024-08-25
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求
本文是系列文章中的第一篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的功率级设计中面临的复杂难题,重点分析电感问题。设计人员为了获得各种优势,例如减少输出纹波和尽量缩减解决方案尺寸,往往会选择超出推荐范围的电感值。
2024-08-13
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低边开关的最大电流和可输出的最大输出电流
对于降压型DC-DC转换器而言,低边开关的最大电流开关能力是非常重要的参数。例如,开关容量为1A的产品,需要能够承受高达1A的电感峰值电流。但是,这是输入端的电流驱动能力,升压后的最终输出电流取决于升压比和转换效率,会大幅下降。
2024-07-26
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大幅提高48 V至12 V调节第一级的效率
48 V配电在数据中心和通信应用中很常见,有许多不同的解决方案可将48 V降压至中间电压轨。最简单的方法可能是降压拓扑,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,或者尺寸的减小和功率密度的提高等。
2024-07-19
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